在众多防雷接地材料中,为什么离子接地极如此能突出群首,毅然领头.那是因为离子接地极非常适用于各种有较高接地要求的环境,与传统的接地方式相比较,能使雷电冲击电流及故障电流更快地扩散于土壤中,因此在恶劣的土壤条件下,接地效果尤为显著改善和调节土壤电阻率改善和调节土壤电阻率.
离子接地极包含的高能回填料具有非常好的吸水性及离子渗透性,通过毛细原理实现水分保留.无论天气或周围环境如何变化,都能使周围土壤保持一定湿度,以达到**导电状态,且能随着时间的推移,逐渐扩大周围土壤的导电范围.这才是真正安全、可靠、长效的接地保护系统.
安能牌离子接地极解决接地导体周围的湿度、离子生成含量、防腐保护等问题,使导体与大地紧密结合,从而降低了电极与土壤的接触电阻,改善了周边土壤的电阻率,有效地增强了雷电导通释放能力。导体内部填充材料含有特制 的电离子化合物,能充分吸收空气中的水分。通过潮解作用,将活性电离子有效释放到土壤中,与土壤及空气中的水分作用,更加促进导体外部缓释降阻,且保持阻值长期稳定。导体内部的化合物,随时间的延长逐步化合成胶质透明状态。我们利用胶质化合物的导电性能,使整个系统能够长期处于离子交换的状态中,从而构成了理想的电解离子接地系统。防范雷电灾害,选用安能牌离子接地极是非常不错的选择,安全性强,施工简单,工程量小,费用合理,一次投资,yong久受益。
离子接地极工作的优势:
1、离子接地极装置自动调节功能强,不断向电极周围土壤补充导电离子,改善周围土壤电阻率.
2、电极单元采用耐腐蚀的合金材料,高能回填料采用具防腐性能和耐高压冲击的化学材料为辅料.大大延长其使用寿命.保证使用30年.
3、回填料以强吸水性、强吸附力和离子交换能力强的物理化学物质为主体材料.完成电极单元与周围土壤的高效紧密结合,且将降低周围土壤电阻率,有效增强了雷电导通释放能力.
4、高能回填料能与接地极和周围土壤充分接触,大大降低接触电阻.且流动性和渗透性好,增大与土壤的接触面积,从而增大泄流面积.
5、由于电极单元采用低导磁率材料,抗直击雷感应脉冲袭击强,防雷电二次效应.
6、离子接地极由于其优异的接地效果和很强的调节功能,主要用于高土壤率地区和建筑物高度密集的城市.
7、由于其优异的接地效果,占地面积少,施工工程量小,节约材料.
8、防腐离子接地体所用的一切材料均无毒无污染,属绿色环保产品.
离子接地极的施工步骤说明:
一 钻孔:在选好的施工场地钻出直径160mm×3150mm/1550mm垂直地面的孔洞.
二 配制填充剂:用水调合填充剂成浆糊状(稍稠呈流体状)倒入事先钻好的孔中,深度约孔位.
三 植入接地极:
(1)拆开地极密封胶带.
(2)将接地极植入孔洞中,接地极顶部与地平面平齐.
(3)接好引出线.
(4)将其余填充剂填在接地极周围至接地极顶端100mm时止,测量接地电阻,达到接地要求后,用土填盖在电极周围.
注:当一套接地极达不到地阻要求时,可用二套或几套并联使用,棒与棒之间的间隔不宜小于5M;引出线采用50mm2多股铜线,引出线与接地极体实行压接,接点防腐处理.
离子接地极(垂直接地极)施工用量参数
已知接地电阻要求和水平接地极接地电阻时,需要垂直接地极接地电阻的计算:
R:接地网的接地电阻(Ω)
Rh:水平接地体的接地电阻(Ω)
Rv:垂直接地体的接地电阻(Ω)
η:水平接地体和垂直接地体间的屏蔽利用系数,0.9
单根直轴型ANFL离子接地极的接地电阻计算公式:
R:单根离子接地极的接地电阻(Ω)
ρ:土壤电阻率(Ω.m)
L:电极长度(m)
D:接地极等效直径(m)(常规为0.18m,也可根据回填孔直径适当调整)
K:土壤调节系数,20%(变化范围为50%~5%,但6个月后不超过20%。初始土壤电阻率越高降低百分比越大,高密度土壤的稳定时间需要更长。)
离子接地极应用范围
离子接地极由于其良好的防腐性能,优良的导电性能及独特的设计工艺,被广泛应用于通信、电力、石化、金融、网络、电子等重要场所的接地工程,尤其适合土壤条件恶劣,施工条件受到限制,技术标准要求高的接地工程。
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